Uncomfortable Echoes: Blackfishing First Nations Trauma During COVID‐19
Notice bibliographique
Résumé
The concept of enforcing or mandated medical treatment has a history for Aboriginal and Torres Strait Islander peoples that it does not have for those in the broader Australian migrant and settler communities. This involves not just physical sites of hospitals, lockdowns or quarantine camps but also central issues of identity involved with the larger arguments over citizenship and sovereignty. These are important claims of control over others and for what reason or legitimacy. There is a hauntology that persists here for First Nations people and discussions around COVID‐19 management especially in rural and remote areas of Australia must openly acknowledge this upfront. Since 2020, this discussion has involved competing and conflicting medical advice, hyper‐partisan politics and conspiracy theories imported from overseas Sovereign Citizen movements that were not aggressively present during the previous H1N1 pandemic of over a decade ago. As such, this article skirts issues of uncomfortable echoes of medicalised quarantines of the past and uncomfortable alliances between (on the surface) seemingly ill‐fitted groups, using the pandemic years as a case study in blackfishing, astroturfing, and co‐opted grievance.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction machine sur la base complète
Imitation des enseignantsNi prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.
Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,004 | 0,006 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,001 | 0,001 |
| Études des sciences et des technologies | 0,024 | 0,030 |
| Communication savante | 0,007 | 0,005 |
| Science ouverte | 0,001 | 0,009 |
| Intégrité de la recherche | 0,005 | 0,007 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,004 | 0,000 |
Scores machine (provisoires)
Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.
Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.
score_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».